Გასაშლის მზის სისტემები სრულიად ცალკე მუშაობს სტანდარტული ელექტრო ხაზებისგან, მოწოდების ადგილზე მთლიანად ამარაგებს საჭირო ელექტროენერგიას. სისტემა სჭირდება მზის სხივების გარდაქმნა სასარგებლო ენერგიად, შენახვა გენერირებული ენერგიის იმ დროს, როდესაც მზე არ ჩანს, როგორიცაა ღამით ან ღრუბლიან დღეებში. ამ სისტემების განსაკუთრებული თავისებურება ის არის, რომ ისინი არ არიან დაკავშირებული სტანდარტულ ელექტრო წყაროებთან და დამოკიდებულნი არიან წმინდა ენერგიის წყაროებზე. ამ გზით ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ კონტროლი თავისი ელექტრომომარაგების მიმართ და დაეხმარონ გარემოს დაცვაში, ვინაიდან ნაკლები მოხდება საწვავის წვა ტრადიციული მეთოდებთან შედარებით.
Ყველა ავტონომიული მზესადგურის სისტემის სილამაზე მზის პანელშია, რომელიც გარდაქმნის მზის სხივებს ელექტროენერგიად, რომელსაც ადამიანები შეძლებენ გამოყენებას სახლებში ან ბიზნესში. შეზღუდული მზიანი საათების მაქსიმალურად გამოყენების შესახებ საუბრისას, მაღალი ეფექტურობის პანელები ამარაგებს სხვაობას იმაში, თუ რამდენი ელექტროენერგია იქმნება სულ. ავტონომიული სისტემები ნამდვილად სჭირდება ეს დამატებითი სიმძლავრე, ვინაიდან ღრუბლიანი დღეების ან ზამთრის თვეების დროს არ არსებობს საიმედო ბაზა ბადეში დაბრუნების საშუალება. სხვადასხვა პანელის ტექნოლოგიებს შორის არჩევანი ასევე მნიშვნელოვანია. მონოკრისტალური პანელები კვადრატულ ფუტზე მეტ ელექტროენერგიას ამარაგებს და უკეთ უმკლავდებიან ნაცრისფერი დილებს, ვიდრე სხვა ტიპები. პოლიკრისტალური მოდელები ჩვეულებრივ უფრო იაფია, რაც ისინი მიმზღვავნებს ბიუჯეტის შეზღუდული ინსტალაციებისთვის, რომლებიც საინვესტიციო საშუალებებიდან მიუღებენ სასურველ შედეგს.
Როდესაც ვლაპარაკობთ მიწის ქვეშ მდებარე მზის სისტემებზე, ენერგიის დამოუკიდებლობის მისაღებად საკვანძო მნიშვნელობა აქვს აკუმულატორული საწყობის მქონე სისტემებს. ეს მოწყობილობები ინახავს დამატებით ელექტროენერგიას, რომელიც წარმოიქმნება მზიანი საათების განმავლობაში, რათა ელექტროენერგია ხელმისაწვდომი იყოს მზის არ ასვლის ან ღრუბლიანი დღეების შემთხვევაშიც. უმეტესობა ადვანსულ ლითიუმ-იონურ ბატარეებს ირჩევს, რადგან ისინი მცირე განზომილებების მიუხედავად მაღალ სიმძლავრეს გამოიჩენენ და გამძლეა მრავალი მუშაობის ციკლის განმავლობაში, რაც მათ სანდო რეზერვული ენერგიის წყაროდ აქცევს. საწყობის სიმძლავრეც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ვინაიდან ზოგადი მაჩვენებელი განსაზღვრავს, თუ რამდენად ხშირად შეიძლება სახლის მუშაობა მხოლოდ დაგროვილი ენერგიით, მზის გარეშე. სწორი ზომის სისტემის დაყენება თავიდან განსაზღვრავს სხვაობას მხოლოდ მზის პანელების არსებობასა და მიწის ქვეშ მდებარე სისტემის დამოუკიდებლობას შორის.
Ქსელის გარეშე მომუშავე მზის ენერგიის სისტემები სახლებსა და ბიზნესს სინამდვილეში ენერგო დამოუკიდებლობას სთავაზობენ. ყველაზე დიდი უპირატესობა? თქვენივე ელექტროენერგიის გენერირება ნიშნავს უფრო აღარ უნდა იშტომოთ არაგათვლილი ყოველთვიური ანგარიშების ან ელექტროენერგიის მიმწოდებლის მიერ ცოტა ხანში გახდებული განაკვეთების გამო. ქალაქის ცენტრებიდან შორს მცხოვრები ადამიანები განსაკუთრებით კარგად ისარგებლებენ ამით, ვინაიდან მათ ხშირად უკვე არ აქვთ სტაბილური ელექტრომომარაგების კარგი ხელმისაწვდომობა. როდესაც სახლები უკვე არ არის დაკავშირებული ტრადიციულ ელექტროგადამცემ ხაზებთან, ისინი უფრო მეტად გამძლეა გამტარი ხაზების შესვენებების ან სხვა საშუალების წყვეტის მიმართ, რამაც შეიძლება ჩვეულებრივი რეჟიმი დაარღვიოს. ფიქრობდით იმაზე, თუ რა ხდება ქაოსის დროს ან მოწყობილობის გამოსვლისას, როდესაც ქსელთან დაკავშირებული მომხმარებლები სიბნელეში რჩებიან, ხოლო ქსელის გარეშე მომუშავეები კი უფრო მაღლა აანთებენ ნათურებს.
Მზის ენერგიის ავტონომიური სისტემების შესაბამისად თანხის დაგვიანება ყოველთვიური ელექტროენერგიის გადასახადების შესაკვეცად საუკეთესო ინვესტიციაა, რადგან ადამიანები სავსებით გადახდიან საველე სისტემებს. მსოფლიოს მასშტაბით მთავრობები უკვე დაიწყო სხვადასხვა სახის დაბრუნებებისა და საგადასახადო შეღავათების მიცემა, რაც ასევე დახმარება საწყისი ხარჯების შესაკვეცად, რამაც შეიძლება შეაშინოს ზოგიერთი ადამიანი მზის სისტემების მიმართულებით. რიცხვები დახმარება შენს შენახულ თანხაში, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მხარე. ასეთი სისტემები ნამდვილად ამცირებს ნახშირორჟანგის გამოყოფას, რაც დახმარება პლანეტას უფრო იოლად გასასუნთქად, რადგან ნელ-ნელა გადავდივართ საწვავზე დამოკიდებულებიდან სუფთა ალტერნატივებისკენ. მომდევნო თაობისთვის უკეთესი მსოფლიოს მიტოვების სურვილის მქონე ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს აზრს უხდება როგორც ეკონომიკურად, ასევე გარემოს დაცვის თვალსაზრისითაც.
Ქსელის გარეშე მუშაობის ელექტრომომარაგების სისტემები ინახავს ელექტროენერგიას აკუმულატორებში, რითაც უზრუნველყოფენ მის ხელმისაწვდომობას ძირითადი ქსელის გათიშვის შემთხვევაშიც. ასეთი რეზერვუარი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ადგილებში, სადაც ამინდის უხეში პირობები ხშირად იწვევს ელექტროგადამცემ ხაზების გასართულს. კარგად დასპროექტებული მზის ენერგიით მომარაგებული ქსელის გარეშე მუშაობის სისტემა უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი მოწყობილობების, როგორიცაა განათება და სამედიცინო აპარატურა, მუშაობას შტორმის ან გათიშვის დროს, რაც ხელს უწყობს სახლებში უსაფრთხოებისა და კომფორტის შენარჩუნებას არაპროგნოზირებად პერიოდებში. დღესდღეობით უმეტესობა თანამედროვე სისტემებში იყენებს ლითიუმ-იონური აკუმულატორებს, რადგან ისინი უკეთ ინახავენ მუხტს ძველი ტიპის ტყვიის აკუმულატორებთან შედარებით. ისინი უბრალოდ უძრავად ინახავენ მზის ენერგიას მანამ, სანამ ვინმეს სჭირდება მისი გამოყენება.
Მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ როგორ მუშაობს ენერგია მზის სისტემების განხილვისას. ქსელთან დაკავშირებული ინსტალაციების შემთხვევაში, მზის პანელების მიერ გენერირებული დამატებითი ენერგია ქსელში ბრუნდება. ეს ნიშნავს, რომ სახლის მფლობელები შეძლებენ გამოიყენონ სტანდარტული ქსელის ენერგია მაშინ, როდესაც მზის სისტემა არ გენერირებს საკმარის რაოდენობის ენერგიას, რაღაც აზრით, ამგვარად უზრუნველყოფს დამატებით დამცავ პოლისს ღრუბლიან დღეებისთვის. თუმცა ქსელისგან დამოუკიდებელი სისტემები სხვაგვარად მუშაობს. ისინი ძირითადად დამოკიდებულია ენერგიის საწყობში არსებული ენერგიის მარაგზე, რაც მოითხოვს წინასწარ დაგეგმვას. ადამიანებმა უნდა აკონტროლონ რამდენი ენერგია შედის საწყობში და რამდენი ხარჯება, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ენერგიის ამოწურვა მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის. იმ ადამიანებისთვის, ვინც სრულიად დამოკიდებულია ქსელისგან განმარტულ სისტემაზე, ენერგიის ხარჯვის განმარტული ჩვევების განვითარება საჭიროა. ისინი უნდა დაუშვან რომ არასდროს მოხდეს დაგროვილი ენერგიის ამოწურვა, ისე, როგორც ეს ხდება ქსელთან დაკავშირებულ სისტემებში, სადაც ყოველთვის არსებობს საშუალება ადგილობრივი საენერგო კომპანიის მიერ მოწოდებული დამატებითი მარაგის გამოყენების.
Ის, თუ როგორ ვინახავთ ენერგიას, განსაზღვრავს მთავარ სხვაობას მიერთებული და დამოუკიდებელი ქსელის მქონე მზის სისტემების შორის. იმ ადამიანებისთვის, ვინც სრულიად დამოუკიდებელი ქსელით ცხოვრობს, დიდი აკუმულატორები აუცილებელია, თუ ისინი გამოსავალ ელექტროენერგიას უნდა მიიღონ მზის არ ასვლისას ან ღრუბლიანობის პირობებში. მეორე მხრივ, უმეტესობა მიერთებული ქსელის მქონე სისტემების არ სჭირდებათ ბევრი აკუმულატორის არსებობა, რადგან ისინი შეძლებენ ელექტროენერგიის მიღებას ჩვეულებრივი სასარგებლო ხაზებიდან საჭიროების შემთხვევაში. ეს ძირეული განსხვავება მოქმედებს წინასწარ დაგეგმილ ხარჯებზე და იმ მუშაობაზე, რაც სისტემის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია. დამოუკიდებელი ქსელის მქონე ინსტალაციებისთვის საჭიროა ყველა კომპონენტის დაწყებით დაგეგმვა, რომლებიც სისტემას ქმნიან, ხოლო მიერთებული ქსელის ვარიანტები უფრო მარტივია, რადგან ისინი არსებულ ინფრასტრუქტურაზე დამოკიდებულია, ხოლო ყველაფრის დაწყებით აშენება არ მოხდება.
Ბაზრიდან გასვლას ან ბაზრის მიერ დამაგრებული სისტემების შენარჩუნებას შორის არჩევანი დამოკიდებულია მომხმარებლის საცხოვრებელ ადგილზე და მის ენერგომოხმარების მოცულობაზე. ბაზრიდან გასული სისტემები უკეთ მუშაობს იმ ადგილებში, სადაც ძირითად ელექტრო ბაზრთან დაკავშირება შეუძლებელია. ადამიანები, რომლებიც სურთ სრული კონტროლი ჰქონდეთ ელექტროენერგიის წარმოებაზე გარე წყაროების გარეშე, ასეთ სისტემებს თავიანთი საჭიროებებისთვის პირველად ითვლიან. თუმცა ქალაქში მცხოვრებთათვის უმეტესად უფრო ხელსაყრელია ბაზრის მიერ დამაგრებული ვარიანტები, რადგან მათ შეუძლიათ არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების გამოყენება და ისარგებლონ სასარგებლო გადახდის პროგრამებით, რაც ფულის დახმარებას უზრუნველყოფს. ამ არჩევანის გაკეთებისას მნიშვნელოვანია არა მარტო ტექნიკური მახასიათებლების, არამედ ცხოვრების წესის, ამინდის პატერნების და ბიუჯეტის შეზღუდვების გათვალისწინება, რადგან ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს სისტემის დამონტაჟების შემდეგ ხანგრძლივ კმაყოფილებაზე.
Მნიშვნელოვანია სწორად გამოვთვალოთ საჭირო ენერგიის რაოდენობა დამოუკიდებელი მზესაშობის სისტემის დასაყენებლად. პროცესი იწყება სახლის ენერგიის მოხმარების ჩვევების გაანალიზებით, განსაკუთრებით გარკვეულ საათებში მოხმარების პიკების შესახებ ინფორმაციის შესწავლით და სეზონური ცვლილებების გათვალისწინებით, სანამ დადგინდება საჭირო ზომის მზესაშობის პანელები და აკუმულატორის სიმძლავრე. ამ ინფორმაციის ცოდნა მნიშვნელოვანია, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა გათიშულ იქნას ელექტროენერგია ან დახარჯულ იქნას ზედმეტად დიდი კომპონენტებზე. არსებობს მრავალი პროგრამა, რომელიც ათვლის საჭირო მონაცემებს წინა ანგარიშების და ამინდის მონაცემების საფუძველზე, რათა მეურნეობებს უფრო ზუსტად წარმოადგინოთ საჭირო ინსტალაცია. ზოგიერთი ადამიანი თავის ყოველდღიურ რეჟიმს თვეების განმავლობაში აკვირდება, რათა მიიღოს დეტალური ინფორმაცია. ამ მიდგომის სრულყოფილად განხორციელება ნიშნავს იმას, რომ აღარ იქნება საჭირო გამოიცნოთ, მუშაობს თუ არა სისტემა ზამთარში ან ძვირია თუ არა მისი საწყისი დანახარჯი საჭირო ეფექტურობის მიღწევამდე.
Წყვილის სისტემისთვის საჭირო ბატარეის ზომის არჩევა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი ენერგია ხარჯავთ დღეში და იმაზე, თუ როგორ გსურთ მარაგის შენახვა. ასეთი სისტემების დასაპროექტად საჭიროა სწორი ბალანსის მოძებნა. ზედმეტად დიდი ბატარეის ბანკი ნიშნავს ზედმეტად დიდი თანხის ხარჯვას, თუმცა თუ ბატარეა პატარაა, მაშინ საჭიროების შემთხვევაში, მაგალითად ქარის ან გამტარობის დროს, ელექტროენერგია არ იქნება ხელმისაწვდომი. ენერგიის მონიტორინგის პროგრამების მონაცემების გაანალიზება საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, თუ რა ზომის ბატარეა გვჭირდება, რათა არ ვიმეოროთ ვარაუდები. ზუსტი გაანგარიშება მნიშვნელოვანად განსხვავდება მზის ენერგიის ბატარეის სისტემების დასამზადებლად, რადგან ეს საშუალებას გვაძლევს შევინახოთ თანხა და შესაბამისად უზრუნველყოთ სისტემის გლუვი მუშაობა არაიდეალურ პირობებშიც კი.
Მზის პანელებისა და აკუმულატორების კარგად შენარჩუნება უზრუნველყოფს მაქსიმალურ ეფექტურობას და აგრძელებს მათ სასარგებლო სიცოცხლეს ავტონომიური მზის სისტემის გამოყენებისას. აკუმულატორის მდგომარეობის ხშირი შემოწმება, პანელების მტვრის დაგროვებისაგან დაცვა და სისტემის მუშაობის მონიტორინგის ხელსაწყოებით ყველა ამას ეხმარება ხარჯების შეზღუდვაში პრობლემების არასასურველი წარმოქმნის შემთხვევაში. მზის ტექნოლოგიების სფერო კი სწრაფად ვითარდება, ამიტომ ახალი განვითარებების სიახლოვეში დარჩენა საშუალებას გაძლევთ დროის განმავლობაში განახლებული შენარჩუნების მეთოდების გამოყენებაში. როდესაც ეს შენარჩუნების პრაქტიკა გახდება საოპერაციო პროცესის განმეორებადი ნაწილი, სისტემები უფრო ხანგრძლივად რჩება პროდუქტიული მუშაობის მაჩვენებლით, რათა დააკმაყოფილოს ენერგოსაჭიროებები გადაწყვეტილ პერიოდებში ტრადიციული ენერგიის წყაროებისგან შორი მყოფი ადგილების გამოყენებისას.
Იმის გარკვევა, გამოიყენებს თუ არა მზის ენერგია ქსელის გარეშე მოითხოვს წინასწარი ხარჯების შედარებას იმ თანხასთან, რომელსაც დროის განმავლობაში დაზოგავთ. ადამიანებმა უნდა გამოთვალონ, თუ რა თანხა დახარჯება აღჭურვილობის დაყენებაზე, შეამოწმონ, არსებობს თუ არა რაიმე მთავრობის სუბსიდია ან საგადასახადო კრედიტი და გამოიკვლიონ მწვანე პროექტების დასაფინანსებლად არსებული გზები. დაზოგვაც საკმარისად მნიშვნელოვანია. უმეტესობა აღმოაჩენს, რომ მათი ყოველთვიური ელექტროენერგიის გადასახადი მნიშვნელოვნად შემცირდა მზის სისტემებზე გადასვლის შემდეგ. მომსახურებაც არ წარმოადგენს დიდ პრობლემას, ვინაიდან ასეთი სისტემები იშვიათად გამოდიან უმაგლესიდან. მზის პანელები იმსახურებენ დაახლოებით 25 წელს, ხოლო აკუმულატორები კი დროთა განმავლობაში უფრო გაუმჯობესდებიან. შესაბამისად, როდესაც გამოითვლება შეტანილი ინვესტიციის შესაბამისი მოგება (ROI), ბევრი კვლევა მიუთითებს ერთსა და იმავე რამეში: დიახ, მართალია მზის ენერგიის გამოყენება ქსელის გარეშე უფრო მეტ საწყის ხარჯს მოითხოვს ტრადიციულ სისტემებთან შედარებით. თუმცა, ამ დიდი ვადით დაზოგვა, გაურკვევლობისგან თავის არ არის საჭირო ელექტროენერგიის ფასების მიმართ, უმეტესობას უზრუნველყოფს ენერგეტიკულ დამოკიდებულების მიღწევას.
Ის თუ სად ცხოვრობს ადამიანი, მნიშვნელოვანად განსაზღვრავს მზის ენერგიის სისტემის მუშაობას ქსელის გარეთ. ადგილები, სადაც ბევრი მზიანი დღეა და ცოტა ღრუბლიანი დღე, ბუნებრივივ უკეთ შეესაბამება მზის ენერგიის სისტემებს. მაგალითად, ეკვატორთან ახლოს მდებარე ადგილები ხშირად ირჩევენ მზის მუდმივ გამოყენებას წელიწადის თითქმის ყველა დღეს, რაც ამაღლებს მზის პანელების ეფექტუანობას. ნებისმიერმა ვარაუდით მზის სისტემაზე გადასვლის შესახებ, უნდა შეაფასოს ადგილობრივი ამინდის მონაცემები და მზის გამოყენების პოტენციალი ადგილობრივ მდებარეობაზე დამოკიდებულებით. სასარგებლო იქნება გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით ენერგიის გამოტანის მოცულობის შეფასება. როდესაც ადამიანები განსაზღვრავენ თავისი ადგილის მზის ენერგიის მიღების მოცულობას, ისინი შეძლებენ უკეთ დაგეგმონ მზის სისტემების დაყენება და მიიღონ სასურველი შედეგები მაინც ვიდრე დაბინძურებული შედეგები მოგვიანებით.
Სრულიად გამძლევი სისტემიდან გასვლა ადამიანებს სრულ კონტროლს უზრუნველყოფს მათი საოჯახო ენერგომოხმარების მიმართ, თუმცა მოითხოვს დიდ საწყის ინვესტიციებს და მუდმივ შენარჩუნებას. პლუსი კი ისაა, რომ არ უწევთ შესწუხება გამორთვების გამო, ვინაიდან ავტონომიური სისტემები არ არის დაკავშირებული ძირითად ელექტროქსელთან. თუმცა, დღიური ენერგომოხმარების გაანგარიშება და ბატარეების მაქსიმალური დატვირთვის უზრუნველყოფა მოითხოვს სერიოზულ გააზრებას და მუდმივ შემოწმებას. ადამიანებმა, რომლებიც ამ გზის გასვლას ცდილობენ, უნდა კარგად დაფიქრდნენ იმაზე, თუ რა არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, საოჯახო ელექტროენერგიის წარმოების სრული კონტროლი ძალიან კარგია, მაგრამ არსებობს მინუსებიც. თუ რამე მოხდება ზამთრის შუა ღამით, დახმარება შესაძლოა არ მოვიდეს სწრაფად. გამძლევი სისტემის მიმართულებით გადასვლა დამოკიდებულია ამ ყველა ფაქტორის იმ სურვილებთან და საჭიროებებთან შესაბამისობაზე, რაც ადამიანი საოჯახო ენერგეტიკული მდგომარეობიდან ელოდება.
2024-12-16
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
Opyright © 2024 by Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Პრივატულობის პოლიტიკა